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()开元棋牌电能表等级值

点击数:2019-09-20 04:42 来源:未知

  单位:焦耳(焦,J)。电功的常用单位是度,即千瓦时(kW·h)。1kW·h=3.6×106J

  表盘上的数字表示已经消耗的电能,单位是千瓦时,计数器的最后一位是小数,即1234.5 kW·h。

  “220 V”表示这个电能表的额定电压是220V,应该在220V的电路中使用。

  “10(20 A)”表示这个电能表的标定电流为10A,额定最大电流为20 A。

  “600 revs/kW·h”表示接在这个电能表上的用电器,每消耗1千瓦时的电能,电能表上的表盘转过600转。

  ③并联电路中,各用电器的电功与其电阻成反比,即W1/W2=R2/R1(各支路通电时间都相同)。

  ⑥并联电路中,各用电器的电功率与其电阻成反比,即P1/P2=R2/R1。

  ②U实U额 P实P额——用电器不能正常工作,有可能烧坏。(如果是灯泡,则表现为灯光极亮、刺眼、发白或迅速烧断灯丝);

  电灯泡上的“PZ220 25”表示额定电压是220V,额定功率是25W。

  将这两个灯泡串联,额定功率大的,实际功率小;将这两个灯泡并联,额定功率大的,实际功率大。

  ②检查无误后,闭合开关。移动滑片,使小灯泡在额定电压下发光,观察小灯泡的亮度,并记下电压表和电流表的示数,代入公式P=UI计算出小灯泡的额定功率。

  ③调节滑动变阻断器,使小灯泡两端的电压约为额定电压的1.2倍,观察小灯泡的亮度,并记下电压表和电流表的示数,代入公式P=UI计算出小灯泡此时的实际功率。

  ④调节滑动变阻断器,使小灯泡两端的电压小于额定电压,观察小灯泡的亮度,并记下电压表和电流表的示数,代入公式P=UI计算出小灯泡此时的实际功率。

  电流通过导体时电能转化成热(电能转化为内能),这个现象叫做电流的热效应。

  焦耳定律:电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比,跟导体的电阻成正比,跟通电时间成正比。(英国物理学家焦耳)

  对于纯电阻电路,电流做功消耗的电能全部转化为内能(Q=W),这时以下公式均成立Q=UIt Q=(U2/R)t(2为平方) Q=Pt;

  对于非纯电阻电路,电能除了转化为内能,还要转化为其他形式的能量。求Q时只能用Q=I2Rt

  防止电热的例子:电视机外壳的散热窗;计算机内的散热风扇、电动机外壳的散热片等。

  ②串联电路中,各部分电路的热量与其电阻成正比,即Q1/Q2=R1/R2;

  ③并联电路中,各部分电路的热量与其电阻成反比,即Q1/Q2=R2/R1(各支路通电时间都相同)。返回搜狐,查看更多

  点评:智能电网建设有利于增强电网安全运行水平和抵御自然灾害能力,提升供电保障能力和客户服务质量,并催生能源企业新的服务方式和商业模式。

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  2002年全田测绘仪嚣综合学术年会.吉林长春 光电测距中仪器加常数和乘常数校准比对 陈益茂。虞润身 同济大学测量与国土信息工程系.上海四平路1239号200092 摘要;目前。随着计量技准实验室的普及,为了保证校准实验室的控准质量和实验室的能力,因面实验室之 间应进行校准项目比对.本文对光电测距中仪器加常数和乘常数的校准及结果比对方法进行探讨. 关键词t计量控准不确定度比对 1.概述 “光电测距”系指光电测距仪的距离测量性能及电子全站仪的测距性能。此性能的校准有多个项 目,主要是:周期误差振幅、测尺调制频率、测距内符合、仪器加常数和乘常数、测距的标准差、 测距外符合不确定度。其中.对仪器的使用最有影响的是对其“加常数”和“乘常数”的校准.此两项 校准也是对计量校准实验室的测量设备和入员作业水平最重要的检验,因此,可选定已经过计量校 准实验室认可的两家以上校准实验室在各自的基线比尺场进行“加常数”和“乘常数”的校准,并进行 不确定度的评定,然后将结果进行比对. 2.“加常数”和“乘常数”校准比对试验的仪器等级选定 作为对校准实验室比对试验的要求,应选定口级仪器进行. 迄今在国内外的D级仪器产品中,证分为如下挡次.依次为: a.mD=士(O.2ram+0.2×10--6D),此为口级中的“最精密挡”如ME3000精密光电测距仪。 b.mD=i(1mm+lxl0--60)。此为口级中“精密挡”测距仪,如D12002测距仪以及TC--2003全站仪. c.mD=:t:(2mm+2xlO一6D),此为口级中的“标准挡”如TCl700,GTS一711。SET2000等全站仪,为 数量最多的仪器. 对于a类仪器的校准.要求有准确度达到10--7的标准基线场,这是一般地区性(包括上海)校准 实验室所不具备的.只有国家级的校准实验中心,建有准确度10—7的“维塞拉基线场”才能胜任. 因此作为对地区性计量校准实验室从严的比对要求,就选定参数为《lmm+l×lO一6观的仪器进行 “加常数”和“乘常数”的校准比对. 3.“加常数”和“乘常数”校准的测量设备 此两项校准的标准器.按国家(JJG703—90)检定规程和国家专业标准“中短程光电测距规 范”(ZBA76002--87)的要求,系为一个全长在400m以上至l~2km的比长基线个分 段(也有更多分段的).以保证在全长上组合段的段数盐I,作为长度的标准.其全长及分段长要求按 国家口等基线的准确度丈量.全长的相对标准差应在10—6以上。 基线端点及各分段点上,埋设稳固的标石及精细的中心标志:在有条件时要求建造具有强制归心的 永久性观测墩,以减免校准时仪器及棱镜对中误差的影响,并提高作业的效率和稳定性.配套的设 备,有能直读0.2口的通风式温度计和直读Imb(或immHg)的空盒气压计,以便校准时测定气象元素。 这两种气象仪表,必须经由有关计量检定部门检定合格。方可使用。 4.“加常数”和“乘常数”校准的校准方法 仪器加、乘常数校准是在比长基线场上同时进行的.基线#命名. 首先,仪器置于0#墩,棱镜依次安置在I,2,3,4,5,6#墩上进行测距;然后仪器移置l#墩,并在2,开元棋牌平台3, 4,5,6#墩依次放置棱镜测距:依次类推,直到最后仪器移置5#墩。测定最后一段基线年全国测绘仪嚣综合学术年会.吉林长春 此便有21个水平距离观测值。作业中.有如下规定: a.各基线段上的观测值,均为一次照准,读5次数取平均, b.每次移置仪器后,洳距前应在铡站上读记主机站的温度和气压值,以便计算时作气象改正。或将 温度t和气压P值在仪器中予置,由仪器自动进行测距值的气象改正. c.在基线场校准测距时,必须充分注意减少“气象代表性误差”的影响,为此特别是对于高精确度的测 距,应注意选择在“晟佳观测时间段”进行,如在有微风的阴天.或晴朗的白天中在日落前的2小时内. S.“加常数”和“乘常数”的校准数据处理及不确定度计算 s.1加、乘常数计算的数学模型 设以Dj表示第i基线段之标准长;以Di表示测距仪在基线段上测量的观测值其相应的改正值 为~;以K和R分别表示加、乘常数;则可建立以下关系式: D。={D.+v.汁K+D.r R 或写为误差方程式: v。=一K—Dj+R+厶 (1) 式中:L。=D.一Df(.-1,2,….21) (2) (1)中有n=21个误差方程式,和2个末知数<如常数K和乘常数码, 按最小二乘法求解末知数K和R的示值为: 。 . 足=∑厶’QI.+∑b’厶2‘9: R----∑厶’Ql:+∑(Df’L,J‘92: (3) 式中Q…Q22,Qt2为末知数的协因数∥ 81 ∑所 ∑研/n QII= l=l —t5I 级2商n 2南 蓬研一I套o,/2 窆(:Df一万)2 j=I 一., ^ , 、一 玎∑研一I∑D』I 荟一,慨一一=D、』2 I—l \』一l / 一 g= = —D一 嘻一叫 一.∑H q~。∑H —q 一中J 了∑Ⅲ 二∽ 一 一一D 式中:西=圭∑Df,单位;K以mm计r R以mmJkm ¨』=I 5.2加、乘常数示值的实验标准差 5.2.I单位标准茬so ,Dt以km计r厶以mm计· J0= 式中n按(1)计算· ‰)=气·瓜, 5.2.2 K和R的实验标准差 式中Qll与Q趋按(4)式给出. 5.3加乘常数的显著性检验 s∞=妒压 I傩 2002年全目测绘仪嚣综合学术年会.吉林长春 以上加、乘常数的计算.所建立的误差方程式(4.1)式是一种线性函数关系.但实际上。测距仪 由于受到调制相位不均匀性等误差的影响,对某些仪器可能并不呈线性.也可能不存在显著的加常 数或乘常数。因此当按以上公式求得K、R及标准差Soc>和s㈣之后还必须进行显著性检验以判别其 合理性和有效性. 现行国家的(JJG703--90)检定规程,规定用‘’检验法”. “检验”时,分别按 铲斟,。制…撕…蚋…‰馘’ 按自由度n=21--2=19,显著水平取95%,查得其I临界t值为tal2=2.09.这时就可能有四种 情况: 5.3.1 tk>tan又ta>taa 即两者大于2.09,都为显著,则按(4.3)和(4.6)算出的加、乘常数及其标准差均为有效.加、乘 常数同时存在。 5.3.2 tPt口n但tR>totn 则加常数显著而乘常数不显著.这时的观测值方程中就只有加常数K而不顾及乘常数(取R= 0),因此K的示值应为: K=吉∑厶 (7) (即取Li的算术平均值为加常数) 5.3.3 tR>tot/2但tk>ta/2 则乘常数显著而加常数不显著。这时误差方程中就只有乘常数R而不顾及加常数(取K=o),因 此R的示值应为; ∑D,L. R=£L一 (8) yD? 5.3.4 tR>tot/2又tk>ta/2 则两者均不显著,可取K=0,R=0. 6.加常数和乘常数校准的不确定度 从仪器在基线场上校准检测的实质可见.在加乘常数校准中存在两类误差影响。一是在基线场 校准作业中测量误差的影响;另一是基线标准长度值误差的影响.因此它们的合成不确定度,就按 以下公式计算: “a)。。“a”十“a), (9) “&k2Ⅳ&v十“&)f (10) 式中:“(I)c和“(R)。分别为加常数k和乘常数R的合成不确定度;“(Iv和“(R),分别为加常数示值和乘 常数示值的标准不确定度分量;”(I)r和吨舯,分别为基线误差不确定度对于加常数和乘常数的影响。 6.1加、乘常数示值的标准不确定度“㈣和嘶。v分量 由于此等测量也属于在n个独立基线段上进行直接比长的性质,因此实验标准差S(k)和S(R) 就包含了n个基线上测距的观测误差,仪器和反光棱镜安置和对中的误差等的综合影响。按不确定 度评定的(JJFl059--1999)规范之4.I节。加、乘常数示值的标准不确定度u(K)和qR,作为A类估算可 用其实验标准差表征. 2002年全国澳I绘仪器综合学术年会.吉林长春 甜(州2s(t)2s。’垃 按(6)式,K和R示值的标准不确定度为: (11) “(删2&R)=So‘√皱2 (12) 其自由度为:乍),2_R),=n--2=21--2=19 6.2基线误差不确定度的影响“(★),和“(R), 由比长基线标准长的标定和基线墩位间距离的漂移引起的不确定度可按B类估算,即 Ⅳ”(R)(,咖=、/=—厄U(R)fil+而—U(R面)f2 (13) 自由度r(xv 2‘R),=n--1=21--1=20 6.3加、乘常数的合成不确定度及其有效自由度 6.3·1加常数的合成不确定度“tl扣及有效自rh度rc★)c “∽。=^;)£+“j), ‰c2≤‰ (14) ‰)£ ‰)7 6.3.2乘常数的合成不确定度”泓及其有效自由度‘瞅 “(即=√“&)£+“&), ..一 “k _m。一亟j亟三 (15) 6.4加、乘常数的扩展不确定度 1鼻)L ,(R), 6.4.1加常数的扩展不确定度uCt) U(I)2七‘“(仲 (16) 式中:k为覆盖因子,可由置信水平P(取P=O.95)和有效自由度kk查t分布表。 6.4.2乘常数的扩展不确定度U(月) 叽R)----"k‘“(跏 (17) 式中七为覆盖因子·可由置信水平P(取P=O.95)和有效fl由度,(Rk查t分布表 7.加常数、乘常数校准结果比对 7.1晶值的评定公式 设有2个校准实验室参加此项比对.两实验室分别用i、2为代号,则分别计算加常数、乘常数 当IE哪)Isl, IE【mIsl时为“满意”,合格通过·式中:墨,U¨;Rl·Um·K2·Ux2:R2 UR2为比对时两校准实验室的加、乘常数及其扩展不确定度· 8.算 例 ¨O 2002年全田潮绘仪嚣综合学术年会.吉林长春 用TC2002仪器进行在两实验宣之间进行比对.致据结果如下: 项i——————~芝竺兰 实验室I 实验室2 示值K 加 实验标准差&,、 0.33ram 0.29ram 0.03ram 0.14ram 常 数 显著性捡‰r-|刮 最后应取石 示值胄 乘 实验标准差母。、 常 数 司K I 显著性检验f.= 最后应取R 1.18<2 09 Omm 0.74 0.44 l,68<2.09 0 0.22电09 Omm I.15 0.65 1.77<:2.09 0 加常数的扩展不确定度U, 0.58ram 0 73mm 乘常数的扩展不确定度U。 I.19 l 5I 按‘光电测距仪计量检定规程)(JJG703-90)的规定·进行显著性检验.则按上表中,取K.卸 加常数:Ect,2酬=oct;乘常数:Et一,2j]丽Rt--R-----J!=oct Url=O.58:RI司t Um=1.19,K2两,Uf2=o.73;足2卸,UR2=1.51.因此: 合格通过。 参考文献 【I】JJG 703-90(试行),光电测距仅计量检定规程【S】.中嗣计量出版社.1991 【2】JJF 1059-1999,测量不确定度评定与表示【S1.中因计量出版杜,1999. Compare of Addition and Proportion Constant in the EDM’S Calibration Measurement CHEN Yi-mao.YU Run·sheil Dept.Of Surveying end Gcoinformatics,Tonal university,Shanghai 200092,China Abstract:Along with the calibration laboratory is universality,for guaranteeing the laboratory's calibration quantity and the laboratory ability,the laboratories should p.,cecd compare in the calibration item.In this text,the compare method to additionand proportion constantsintheEDM’scalibrationmcssnITATlentisintroduced. Keywords:Calibration Measurement:,Uncertainty;Compare 作者:陈益茂.男.36岁.工程师.研究方向z测绘技术和测绘仪器计量校准 光电测距中仪器加常数和乘常数校准比对 作者: 作者单位: 陈益茂, 虞润身 同济大学测量与国土信息工程系(上海) 本文链接:

  管发电机定子绕组是绝缘的,中性点经常运行在低电压工况,接地故障不会萏先发生在中性点附近,但是,运行经验证明,由于风扇叶片断裂等在安全电流下,定子接地保护动作只发信号而不紧急跳闸,但应及时处理,不再继续运行。应强调大型发电机装设定子保护的必要性。尽

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  由此,实际上这些超大功率充电桩对车辆是没有意义的,集装箱式的充电堆完全可以无限扩容。

  第五篇电能计量授课人:第一章概述第一节电能计量装置的一般概况电能计量是电力生产、营销以及电网安全运行的重要环节发、输、配电和销售、使用电能都离不开电能计量。电能计量的技术水平和管理水平不仅事关电力工业的发展和电力企业的形象而且影响贸易结算的准确、公正涉及国家、电力企业和广大电力客户的合法权益。●对于单相低压供电(一般为居民用电)或三相低压供电电流小于A的线路电能表可直接接到线路上进行电能计量●对于低压供电电流大于A或高压供电的线路电能表则需要经电压互感器和电流互感器使高电压大电流按一定比例变换为安全可靠的低压、小电流并通过电缆与电流表连接起来方能进行电能的计量。此时电能表示数须乘以互感器的变比才是电路中的实际消耗电能。因此我们将电能表及与其相连接互感器以及互感器到电能表的二次回路接线统称为电能计量装置。为制定生产计划、搞好经济核算、合理计收电费提供依据。发供用电力系统装设电能计量装置测量发电量厂电量供电量及售电量等年月日国务院为实施我国计量法已将用于贸易结算的电能表和测量互感列入强制检定的工作计量器具目录中实行定点定期强制检定。年月日国家经贸委发布实施了DLT《电能计量装置技术管理规程》对能源部年发布的DL《电能计量装置管理规程》进行了修订。第二节电能计量装置的分类及铭牌标志一、电能表的分类我国目前电能表的分类情况大致如下:()电能表按照结构原理来分有感应式、电子式和感应电子式三种()电能表按所测的电源来分有直流式和交流式两种()电能表按所测的电能来分有有功和无功两种()电能表按接入线路的方式来分有直接接入式、经互感器接入式和经万用互感器接入式三种()电能表按用途来分有单相、三相和特殊用途电能表(包括标准电能表、最大需量电能表、脉冲电能表、复费率电能表及多功能电能表等)()电能表按等级指数来分有级、级、级、级等不同等级的电能表随着电子式电能表制造工艺及电子组件质量的提高近年又增加了S级和S级。每只电能表在铭牌上都应具有下列内容:()名称及型号。应写成“……单相电能表”“……有功电能表”“……无功电能表”。前面的省略号为该电能表的型号。我国电能表型号的表示方式如下:第一部分第二部分第三部分类别代号组别代号设计序号  D电能表D单相阿拉伯数字S三相三线、、、T三相四线表示用途:X无功B标准Z最大需量J直流L长寿命F复费率A安培小时计D多功能H总耗M脉冲S全电子式Y预付费三相电能表尚应在其电压、电流规格前分别加标×。对于三相三线电能表只需标出线电压如×V、×V等。对三相四线三元件电能表则应标出相电压与线电压如×/V、×/V等。电流规格则均标为×A、×()A等。()电能表等级值。以记入圆圈中的等级数字来表示或以“CL·×”来表示其中CL表示级×处填写电能表的等级数。()系列号和制造年份。()标定电流和额定最大电流如()A、×()A括号外的数字为标定电流括号内的数字为额定最大电流。()参比电压(原称为额定电压)。单相表只标明相电压如V三相表表示方法见()。()电能表常数。表示电能表每kW·h(或kvar·h)的盘转数r(或rev)或每转为多少kW·h(或w·h)常用C来表示。例(a)r/kW·h即该表每kW·h为r或r为kW·h(b)C=即该表每一转为W·h那么lkW·h即为=r。()参比频率。标明该表使用的频率如Hz。()如电能表是特殊形式应在铭牌上予以标明如装有止逆器可标出“止逆”两字或相应的符号。()使用专用互感器的电能表应在电压、电流规格中予以标明如×/V、×/A等。二、互感器的分类.电压互感器电压互感器按工作原理可分为电磁感应型、电容分压型电压互感器按装置场所可分为户内装置型、户外装置型电压互感器按绕组结构可分为双线圈型、三线圈型等。当然还可以有其它分类一般可由铭牌了解其类型。电压互感器铭牌型号含义例:)JDG单相干式电压互感器)JDZJ单相浇注式接地型电压互感器)JSB三相油浸式带补偿线圈电压互感器)JSW三相三线圈五铁芯柱油浸式电压互感器)JDC串级式瓷箱绝缘电压互感器。.电流互感器电流互感器按其用途可分为测量用电流互感器和试验室用电流互感器等电流互感器按其工作原理可分为电磁感应型、光电型等。与电压互感器相同一般也可由铭牌了解其类型。电流互感器铭牌型号含义第二章电能表的结构和工作原理目前常用的单相电能表都是感应式三磁通型积算式仪表。尽管单相电能表的型号不同但其基本结构是相似的都由测量机构(驱动元件、转动元件、制动元件、上轴承、下轴承、计度器)和辅助部件(基架、底座、外壳、端钮盒和铭牌)组成。一、测量机构测量机构是电能表实现电能测量的核心部分它由下述部件组成:.驱动元件.转动元件.轴承.制动元件.计度器.驱动元件驱动元件包括电压元件和电流元件它的作用是将交变的电压和电流转变为穿过转盘的交变磁通与其在转盘中感应的电流相互作用产生驱动力矩使转盘转动。电压元件由:电压铁芯、电压线圈和回磁极组成绕在电压铁芯上的电压线圈接在被测电压所接入的线路上与负载并联所以称为并联电路或电压线路。不管有无负载电流电压线圈总是保持带电的要消耗功率。回磁极用~mm厚的钢板冲压而成用作电压工作磁通的回路以便使电压工作磁通与外加电压相差°左右有的还在上面装设了补偿力矩调整装置。电流元件:由电流铁芯、电流线圈和过载补偿装置(图中未画出)组成。绕在电流铁芯上的电流线圈由于接在被测电流所流过的线路中与负载串联所以又称为串联电路或电流线路。电流铁芯用mm厚的“U”形高硅电工钢片叠成。为了提高电能表的过载能力在某些电能表上还加装过载补偿装置一般是用截面较小的硅钢片制成。在U形电流铁芯的缺口处加装一个磁分路其作用是当电流过大时因磁分路饱和使在标定电流下经过它的非工作磁通与穿过圆盘的工作磁通间的分配重新改变使工作磁通增大与电流增大成正比从而使转盘转速保持与电流成正比。、转动元件:它由转盘和转轴组成能在驱动元件所建立的交变磁场作用下连续转动。转盘的导电率要大重量要轻且要保证一定的机械强度所以转盘用纯铝板制成。转轴用铝合金或铜合金棒材制成。转轴上端装有蜗杆和上轴承蜗杆与蜗轮啮合把转盘的转数传递给计度器累积成kW·h数。.轴承:电能表的轴承是主要元件分为上轴承和下轴承。下轴承位于转轴下端支撑转动元件的全部重量减小转动时的摩撼其质量好坏对电能表准确度和使用寿命有很大影响。.制动元件由制动元件由永久磁铁及其调整装置组成永久磁铁产生的磁通被转动着的转盘切割时在转盘中所产生的感应电流相互作用形成制动力矩使转盘的转动速度和被测功率成正比变化。.计度器计度器又称积算机构用来累计转盘的转数以显示所测定的电能。目前常见的计度器有二种型式即字轮式和指针式。二、辅助部件.基架基架用来支撑和固定测量机构它的不大的形变都将会对电能表的技术特性有一定的影响故基架应有足够的机械强度。.外壳外壳由底座与表盖等组合而成可用绝缘材料或金属材料制作。.端钮盒端钮盒用来连接电能表的电流、电压线圈和被测电路其中的铜质端钮表面要有良好的镀层整个端钮盒应有足够的机械强度和良好的绝缘。.铭牌铭牌附在表盖上或固定在计度器的框架上。 第二节单相电能表的工作原理一、转盘转动原理与驱动力矩表达式由电工原理得知载流导体在磁场内受到的电磁力F与载流导体中的电流i和磁场中的磁通量φ的乘积成正比可用式F=KLiφ表示式中KL比例系数。回磁极转盘电流铁芯电压铁芯电流线圈电压线圈第三节感应式三相电能表的结构三相电能表和单相电能表的区别是每个三相表都有两组或三组驱动元件它们形成的电磁力作用于同一个转动元件上并由一个计度器显示三相消耗电能所有部件组装在同一表壳内。所以三相电能表具有单相电能表的一切基本性能。由于三组电能表每组驱动元件之间存在着相互影响因此它们的性能也有其特殊性。三相电能表驱动元件位置示意图(a)二元件单转盘(b)二元件双转盘(c)三元件双转盘(d)三元件三转盘第四节其他形式的电能表一、电子式电能表它的测量组件一般是由采样元件UI乘法器、U/F转换器和计度器构成辅助部件与感应式电能表相同。电子式电能表关键部分是UI乘法器乘法器按其原理可分为模拟乘法器和数字乘法器模拟乘法器主要有时分割乘法器和霍尔乘法器目前采用较多的是时分割乘法器电子式电能表的显示部分一般有两种①是将脉冲累计值转换为用液晶显示的电能量数值:②是用脉冲信号去驱动附有步进电机的计度器直接显示电能量数值。二、多功能电能表电子式多功能电能表根据需要可实现有功正、反向计量及其分时计量无功四象限(无功正向感性、容性无功反向感性、容性)计量及其分时计量有功正反向、无功四象限多费率最大需量计量以及电量定时冻结、自动显示、存储和传输数据等功能。三、预付费电能表所谓预付费电能表就是由电能计量单元和数据处理单元构成的一种先付费后用电的电能表。四、宽量程电能表近年来由于居民生活水平的提高家用电器日益增多容量很大但可能不同时使用。如果选用旧式的单量程电能表额定电流选择偏大在使用的家用电器很少时实际运行电流可能低于电能表额定电流的%而使计量不准反之若选用电能表额定电流偏小一旦家用电器使用得很多时电能表就可能因过负荷而烧毁。而宽量程电能表能克服以上问题只要所使用家用电器的电流总和在电能表的额定电流范围之内都可以完全准确的计量。因此农网和城网改造中居民安装的电能表一般为宽量程电能表。宽量程电能表其过负荷能力可达倍这种电能表的额定电流并非一个固定值而是一个弹性范围。如单相表铭牌标有:级V()A则该表过负荷能力为倍电能表的额定电流在lO~A以内时准确度仍能满足级的要求。而级VA的普通电能表其过负荷能力一般只有倍。由电能表的负荷特性曲线可知电能表的电流在过负荷范围时表的基本误差一般为负值且超差就是说如果电能表长期处于此段工作会少计电量。 电能计量包括单相、三相三线、三相四线电路中有功及无功电能的测量。测量电路中的电能表按接入线路的方式可分为直接接入式、经互感器接入式和经万用互感器接入式三种。本章将阐述测量有功和无功电能的各种接线方式(测量电路)及适用范围。虽然电能和电功率的含义不同但其数学表达式仅差时间因素。为了书写简单起见在全部叙述中以电功率的形式写出数学表达式。第三章电能计量方式第一节有功电能的测量一、单相电路有功电能的测量二、三相四线电路有功电能的测量三、三相三线电路有功电能的测量单相电路的有功测量一般采用单相有功电能表如DD、DD型。只有一个电流线圈一个电压线圈。接线时电流线圈与负载串联电压线圈与负载并联。其功率表达式为:P=UICOS∮φ三相四线电路的有功测量一般采用三相四线有功电能表如DT、DT、DT、DT等型号。因三相四线电路可看成是三个单相电路组成的其总功率为各相功率之和。所以它的计量也可以用三只相同规格的单相电能表计量其结果为三只单相电能表计量值的代数和。接线时电能表的三个电流线圈分别串入三相电路中电压线圈分别接入相应的相电压且其同名端应与相应电流线圈的同名端一起接在电源侧。其功率表达式为:P=UICOS∮测量三相三线电路有功电能一般采用三相二元件电能表。其接线方式为第一组电磁元件的电流线圈串接于A相电压线圈并接于A、B相间。第二组电磁元件的电流线圈串接于C相电压线圈并接于C、B相间。其功率表达式为:P=UabIacos()UcbIcCOS()∮∮

  截至2017年底,国药器材并购企业达110家,其中从事医疗器械分销业的企业多达91家,其余则从事医疗器械服务和产品管理业务。国药器材分销网络覆盖中国30个省(市、区),客户超过4000家医院、1000家社区诊所和50家连锁零售药店。(新京报)

  A项:研究结果表明,稀土元素可以提高植物的叶绿素含量,增强光合作用,促进根系发育,增加根系对养分吸收。稀土还能促进种子萌发,提高种子发芽率,促进幼苗生长。除了以上主要作用外,还具有使某些作物增强抗病、抗寒、抗旱的能力。

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